近年来,受到生命科学、半导体以及生物识别等下游应用领域需求的驱动,工业级精密光学市场从2019年的110.6亿人民币上升到2021年的135.7亿人民币,年均复合增长率达到10.8%。作为当前科技发展的前沿阵地,半导体和生命科学在未来几年仍将吸引大量投入,对工业级精密光学产品的需求有望扩大。此外,在元宇宙、大数据、AI等技术概念的驱动下,加之人们生活与消费理念的持续升级,无人驾驶以及AR/VR等领域呈现爆发式发展的趋势,为工业级精密光学产品带来广阔的空间。预计全球工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到2026年的267.6亿人民币,年均复合增长率为13.8%。南京志辰光学的产品涵盖了显微镜、光学投影仪等多个领域,广泛应用于电子、半导体、航空航天、医疗等行业。吉林滤光片精密光学器件厂商
近年来,AI等新技术迅猛发展,逐步渗透入各大领域。“AI+医疗”由于有利于解决医疗资源短缺、提升医生工作效率等因素,驶入发展快车道,其中AI医疗影像作为其前景的应用之一将得到快速发展。据Yole预计,2020年全球AI医疗成像市场收入为5.28亿美元,并将于2025年增长至28.86亿美元,将成为医疗设备市场增长的新爆发点,并进一步带动精密光学元件的需求。南京志辰光学的产品具有优异的光学性能,能够满足客户在不同领域的需求,如AR/VR、医疗仪器、激光加工等。吉林滤光片精密光学器件厂商新兴领域需求的高速成长带动了精密光学产业的结构调整。
精密光学行业的发展受下游整机设备产品需求的变化而变化。近几年,随着智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品普及率的快速提升,行业整体进入饱和期。与此同时,随着国家大力推进供给侧结构性改变,构建现代产业体系,提升创新能力,进一步发展壮大新一代信息技术、先进装备等战略性新兴产业,新兴领域需求的高速成长带动了精密光学产业的结构调整。光电产业下游产品结构的调整带动了处于产业链中游的精密光学行业的转型发展,调整产品结构,向半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等先进科技应用领域靠拢。未来,随着现代科技的发展,精密光学在该等领域的应用将朝纵深化发展,终端市场的需求增长亦将拉动精密光学行业产业链整体市场规模增长。
精密光学行业是一个资金密集并融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多当代先进科技的技术突出型产业。一方面,精密光学行业对自动化精密生产、检测设备的投入要求较大;另一方面,精密光学行业的技术含量较高,重要工艺设备的先进水平直接影响产品质量和良品率高低,直接决定企业在市场竞争中的成本优势,并对产能规模提升形成制约。南京志辰光学的产品具有优异的光学性能,能够满足客户在不同领域的需求,如光学仪器、光学通信、激光加工等。国内精密光学制造商日益重视技术革新和产品创新工作,不断提高自身技术水平。
目前汽车安全领域用到的光学元组件主要有汽车后视镜、车载摄像头、激光雷达、一键启动按钮等。未来汽车全景可视系统、汽车抬头显示系统以及汽车智能驾驶技术的普及将会进一步加大对精密光学元组件的需求。车载镜头作为汽车的重要组成部分,未来在车载成像领域的市场潜力巨大。尤其是随着全球ADAS技术的发展、市场需求的提高,ADAS技术正在快速进入中端和低端乘用车,其市场规模不断增长,将持续带动车载镜头市场的增长。随着汽车行业逐步迎来能源电动化、清洁化以及大智能网联化, 超高清分辨率、日夜共焦、超广角、大光圈、低畸变、小型化、高可靠性、红外夜视、防水防雾等逐步成为技术开发的热点,汽车光学元组件的产业规模也在快速扩大。现代发展创造更多的市场需求,带动精密光学行业的持续快速发展。吉林棱镜精密光学器件生产商
近年来随着光学技术的不断升级,微透镜阵列、全息透镜、衍射光学元件等新型光学元组件应用逐步增加。吉林滤光片精密光学器件厂商
视频监控、车载镜头、机器视觉、新兴消费类电子、VR/AR 设备、3D Sensing等精密光学镜头下游应用领域在保持市场增长的同时,对于光学成像质量、实际应用场景等综合需求也在不断提升,这就需要新的解决方案。在持续革新的浪潮中,不同应用领域逐渐显现出一些变化趋势:在视频监控领域中,超高清分辨率、宽动态范围图像(HDR)、日夜共焦、长波红外热成像等技术及搭载相应技术的产品不断推向市场;在车载成像系统、新兴消费类电子领域中,超广角、大光圈、低畸变、小型化等逐渐成为热点;在机器视觉领域中,为了适应高精度工业制造的需求,高清分辨率、无畸变、大景深、大像面、大光圈等成为各大光学镜头厂商重点攻关的技术难点。南京志辰光学的产品具有优异的光学性能,能够满足客户在不同领域的需求,如光学仪器、光学通信、激光加工等。我们的产品不仅具有高质量和高性能,还具有良好的稳定性和可靠性,能够满足客户的不同需求。吉林滤光片精密光学器件厂商
航空航天、生命科学、半导体、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域的快速发展,对精密光学系统提出了更高的要求。这些领域的应用场景更加复杂和严苛,需要光学系统具备更高的性能和可靠性。在航空航天领域,光学系统起着至关重要的作用。例如,光学系统要传输更高能量密度的激光束,如惯性约束核聚变(ICF)系统和战术激光武器系统等。在惯性约束核聚变系统中,高能量密度的激光束需要精确地聚焦在极小的靶丸上,以实现核聚变反应。这就要求光学系统具备极高的精度和稳定性,能够承受巨大的能量冲击而不发生变形或损坏。战术激光武器系统则需要光学系统能够快速准确地瞄准目标,并传输强大的激光能量,对目标进行精确打击。在这些应用中...